摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
致谢 | 第12-21页 |
第一章 绪论 | 第21-39页 |
·微网的基本概念 | 第21-24页 |
·微网的产生背景 | 第21页 |
·微网的定义和特点 | 第21-22页 |
·微网发展现状 | 第22-24页 |
·微网的控制结构 | 第24-26页 |
·基于主从控制的集中控制结构 | 第24-25页 |
·基于即插即用的对等控制结构 | 第25页 |
·基于智能管理的分层控制结构 | 第25-26页 |
·微网中电力电子变流器的控制策略 | 第26-36页 |
·PQ 控制 | 第26-27页 |
·PV 控制 | 第27-28页 |
·VF 控制 | 第28-29页 |
·下垂控制 | 第29-32页 |
·虚拟同步发电机 | 第32-36页 |
·论文的研究内容 | 第36-39页 |
第二章 基于 VVSG 的调频控制策略 | 第39-66页 |
·基于 VVSG 的功率-频率控制策略 | 第39-42页 |
·转子运动方程 | 第40-41页 |
·基于网络频率的自适应调速器 | 第41-42页 |
·VVSG 与下垂控制的对比分析 | 第42-51页 |
·P–ω下垂控制和 VVSG(无 AFC)的比较分析 | 第42-43页 |
·P–ω下垂控制和 VVSG(含 AFC)的比较分析 | 第43-51页 |
·VVSG 多模式参数优化设计 | 第51-64页 |
·VVSG 的小信号模型 | 第51-55页 |
·多模式运行的参数优化设计 | 第55-61页 |
·仿真研究 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第三章 微网逆变器的虚拟阻抗研究 | 第66-84页 |
·abc 坐标系下的阻抗特性和虚拟阻抗的设计方法 | 第66-73页 |
·abc 坐标系下的闭环输出阻抗特性 | 第66-68页 |
·abc 坐标系下的虚拟阻抗实现方法及问题 | 第68-73页 |
·一种基于 dq 坐标系的虚拟阻抗实现方法 | 第73-76页 |
·基于 Q-U 下垂特性闭环矫正的虚拟阻抗 | 第76-81页 |
·控制原理分析 | 第76-79页 |
·控制器参数设计 | 第79-81页 |
·仿真研究 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第四章 阻抗自校正的无功-电压控制策略 | 第84-109页 |
·功率测量点对阻抗匹配的影响 | 第84-89页 |
·采用馈入 PCC 点功率(P_i,Q_i)下垂控制的阻抗匹配条件 | 第85-86页 |
·采用内电势的虚拟功率(P_(Ei),Q_(Ei))下垂控制的阻抗匹配条件 | 第86-87页 |
·采用逆变器的输出功率(P_(Ui),Q_(Ui))下垂控制的阻抗匹配条件 | 第87-89页 |
·连接线阻抗对功率准确分配的影响及其改进方法 | 第89-94页 |
·连接线阻抗对功率准确分配的影响 | 第89-91页 |
·基于 P_(Ui),Q_(Ui)下垂控制的改进方法 | 第91-94页 |
·一种阻抗自校正的无功-电压控制策略 | 第94-103页 |
·开环补偿项 | 第94-96页 |
·稳态调整项 | 第96-98页 |
·动态调整项 | 第98-103页 |
·仿真研究 | 第103-106页 |
·本章小结 | 第106-109页 |
第五章 多逆变器微网的实验研究 | 第109-133页 |
·微网试验平台建设 | 第109-113页 |
·分层控制的微网架构 | 第109-110页 |
·多逆变器微网实验平台 | 第110-112页 |
·中央控制虚拟实验平台 | 第112-113页 |
·基于 VVSG 的调频算法验证 | 第113-120页 |
·并网特性的实验验证 | 第113-115页 |
·组网特性的实验验证 | 第115-118页 |
·模式切换特性的实验验证 | 第118-120页 |
·虚拟阻抗算法的实验验证 | 第120-126页 |
·基于 dq 坐标系的虚拟阻抗实现方法 | 第120-122页 |
·基于 Q-U 下垂特性闭环矫正的虚拟阻抗 | 第122-126页 |
·阻抗矫正算法的实验验证 | 第126-132页 |
·本章小结 | 第132-133页 |
第六章 总结与展望 | 第133-135页 |
·本文的主要结论 | 第133页 |
·展望 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-143页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第143页 |